Медицински експерт на статията
Нови публикации
Радиационна безопасност
Последно прегледани: 23.04.2024
Цялото съдържание на iLive е медицински прегледано или е проверено, за да се гарантира възможно най-голяма точност.
Имаме строги насоки за снабдяване и само свързваме реномирани медийни сайтове, академични изследователски институции и, когато е възможно, медицински проучвания, които се разглеждат от специалисти. Имайте предвид, че номерата в скоби ([1], [2] и т.н.) са линкове към тези проучвания.
Ако смятате, че някое от съдържанието ни е неточно, остаряло или под съмнение, моля, изберете го и натиснете Ctrl + Enter.
От гледна точка на радиационната безопасност методи, които не използват йонизираща радиация, ултразвук и ЯМР, имат несъмнено предимства.
Ефекти за безопасност върху тялото на силно магнитно поле, използвани в ядрено-магнитен резонанс, строго погледнато, все още има нужда от разяснения, имайки предвид, че методът започва да се използва по-скоро и да не се натрупва много опит. Поради това се счита за нежелателно да се използва ЯМР по време на бременност, особено в първата трета от него. ЯМР е потенциално опасно и поради това е противопоказано при пациенти с имплантирани ритъм драйвери, метални чужди тела, чувствителни към магнитното поле.
Сред методите, основани на използването на йонизиращо лъчение, най-сигурният радионуклид, в която (особено при използване на краткотрайни изотопи) доза от десетки или стотици пъти по-малки от тези за рентгеново и CT. CT е най-опасните, при който доза радиация йонизиращо е значително по-висока в сравнение с конвенционалните рентгеново изследване, и директно зависи от броя на извършените съкращения, т.е. Увеличение резолюция води до увеличаване на излагане на радиация.
Възможните вредни ефекти от йонизиращото лъчение върху тялото включват две големи групи - детерминистични и стохастични. Детерминистичните ефекти се появяват, ако дозата на лъчението е над определена прагова стойност и тяхната тежест се увеличава с увеличаване на дозата. Най-напред се засягат бързо разделящите се клетки, тъкани с интензивен метаболизъм: епител, червен костен мозък, репродуктивни и нервни системи. В близко бъдеще след облъчване се наблюдават детерминистични ефекти, които са добре пригодени за проучване, така че досега са разработени ефективни методи за тяхното предотвратяване. На първо място, това е използването на дози радиация за диагностични цели, които са значително по-ниски от праговете. По този начин прагът на еритематозната доза на рентгеново лъчение се постига, когато се изпълняват 10 000 рентгенови лъчи или 100 КТ, което никога не е в реални условия.
За разлика от стохастични ефекти на детерминирана се състои във факта, че радиационната доза не зависи тежък, и вероятността от развитие на усложнения. Те включват карциногенеза и генетични мутации. Опасност от стохастични ефекти е, че за тях прагът на неизвестен доза, така че всички изследвания с използване на йонизиращо лъчение се свързва с риска от усложнения, дори и при най-ниската доза на радиация и използването на предпазни средства. За да се намали излагането на радиация, се използват защитни екраниращи устройства, да се намали времето за експозиция и да се увеличи разстоянието между източника на радиация и пациента. Тези мерки обаче само намаляват вероятността от стохастични ефекти, но не го премахват напълно. Тъй като всяко изследване с йонизиращо лъчение може потенциално да доведе до канцерогенеза и мутации, с доза на облъчване, получено в различни изследвания, обобщени от максималната препоръчвана граница за използването на тези видове Радиодиагностика, когато е възможно, за да изпълняват своите строги условия. CT трябва да се извършва само когато други налични техники за изображения не могат да предоставят необходимата информация; Необходимо е строго да се ограничи областта на интерес и ясно да се оправдае броят на произведените секции.